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公开(公告)号:CN118036339B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410424488.4
申请日:2024-04-10
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本公开提供了一种行星磁场模型系数的确定方法、装置及电子设备,应用于基于球谐函数拟合的行星磁场模型,通过获取目标行星的磁场观测值向量,构建磁场观测值向量与行星磁场模型对应模型系数之间的线性方程组;确定线性方程组对应的线性系数矩阵,根据预设行数划分线性系数矩阵为多个系数矩阵块,将磁场观测值向量划分为多个向量块;针对每个系数矩阵块以及对应的向量块,分别将该矩阵块以及对应的向量块代入线性方程组,计算对应的分块中间解;将全部分块中间解累加求和,确定目标行星磁场模型系数。可以具有较低的复杂度,并且减少了线性方程组求解所需内存,使该过程可以在个人计算机上实现,便于科学实验。
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公开(公告)号:CN118036339A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410424488.4
申请日:2024-04-10
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本公开提供了一种行星磁场模型系数的确定方法、装置及电子设备,应用于基于球谐函数拟合的行星磁场模型,通过获取目标行星的磁场观测值向量,构建磁场观测值向量与行星磁场模型对应模型系数之间的线性方程组;确定线性方程组对应的线性系数矩阵,根据预设行数划分线性系数矩阵为多个系数矩阵块,将磁场观测值向量划分为多个向量块;针对每个系数矩阵块以及对应的向量块,分别将该矩阵块以及对应的向量块代入线性方程组,计算对应的分块中间解;将全部分块中间解累加求和,确定目标行星磁场模型系数。可以具有较低的复杂度,并且减少了线性方程组求解所需内存,使该过程可以在个人计算机上实现,便于科学实验。
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公开(公告)号:CN110095740A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910406046.6
申请日:2019-05-15
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所 , 中国科学院大学
IPC: G01R33/24 , G01R33/032
Abstract: 本发明基于多频微波同步的电子自旋磁场测量方法和系统,首先通过光探测磁共振测得色心的所有自旋耦合共振谱线;再分别用不同微波源产生劈裂谱线对应的频率微波,通过拉比频率探测调节微波强度使之满足同步自旋操纵所需要的强度和时间;最后通过多频同步冉塞测量序列进行磁场测量,提高磁场探测时的数据采用数量和效率,进而实现灵敏度的提高。尤其对于14NV系统,在弱磁场情况下,采用多频微波同步操纵的方法进行磁场探测,灵敏度相对于传统的单频微波场操纵的方法有较大提升。
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公开(公告)号:CN118013768A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410424486.5
申请日:2024-04-10
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本公开提供了一种行星岩石圈磁场模型系数的确定方法及装置,通过获取磁场观测点指向行星核心方向,以球谐函数表示的垂直磁场分量;针对垂直磁场分量,沿地理南向取偏导,确定对应球谐系数的第一线性表示,并沿地理东向取偏导,确定对应球谐系数的第二线性表示;根据第一线性表示与第二线性表示,确定垂直磁场分量对应的水平梯度绝对值为正则项;确定正则项对应球谐系数的第三线性表示,根据第三线性表示,构建求解行星岩石圈磁场模型系数对应线性方程组的目标函数;针对目标函数进行最优化处理,确定目标函数最小时对应的目标模型系数。可以在有效的解决模型过拟合问题的同时,符合行星岩石圈磁场模型的物理特征,模型系数的求解准确性较高。
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公开(公告)号:CN117885914A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410290596.7
申请日:2024-03-14
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种共面轨道的空间探测方法及卫星载荷,空间探测方法是将相同载荷配置的三颗卫星采用对地三轴稳定方式运行在非冻结轨道中,三颗卫星包括卫星Ⅰ、卫星Ⅱ和卫星Ⅲ,三颗卫星的卫星星座为一颗圆轨道和两颗椭圆轨道,非冻结轨道中的卫星的轨道倾角均为90°。三颗卫星在同一轨道平面内同时开展极光辐射强度、沉降极光电子和离子、三维电场、三维磁场、电场波动、磁场波动、背景冷等离子体密度与漂移速度探测,实现完整的空间环境参数覆盖,入轨后通过轨道相位调整,实现三颗卫星在不同高度磁共轭穿越极区,解析空间物理现象随高度变化特征,最终实现对极光区的完整的空间环境参数覆盖,实现立体、磁共轭探测。
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公开(公告)号:CN110095740B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201910406046.6
申请日:2019-05-15
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所 , 中国科学院大学
IPC: G01R33/24 , G01R33/032
Abstract: 本发明基于多频微波同步的电子自旋磁场测量方法和系统,首先通过光探测磁共振测得色心的所有自旋耦合共振谱线;再分别用不同微波源产生劈裂谱线对应的频率微波,通过拉比频率探测调节微波强度使之满足同步自旋操纵所需要的强度和时间;最后通过多频同步冉塞测量序列进行磁场测量,提高磁场探测时的数据采用数量和效率,进而实现灵敏度的提高。尤其对于14NV系统,在弱磁场情况下,采用多频微波同步操纵的方法进行磁场探测,灵敏度相对于传统的单频微波场操纵的方法有较大提升。
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公开(公告)号:CN118013768B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410424486.5
申请日:2024-04-10
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本公开提供了一种行星岩石圈磁场模型系数的确定方法及装置,通过获取磁场观测点指向行星核心方向,以球谐函数表示的垂直磁场分量;针对垂直磁场分量,沿地理南向取偏导,确定对应球谐系数的第一线性表示,并沿地理东向取偏导,确定对应球谐系数的第二线性表示;根据第一线性表示与第二线性表示,确定垂直磁场分量对应的水平梯度绝对值为正则项;确定正则项对应球谐系数的第三线性表示,根据第三线性表示,构建求解行星岩石圈磁场模型系数对应线性方程组的目标函数;针对目标函数进行最优化处理,确定目标函数最小时对应的目标模型系数。可以在有效的解决模型过拟合问题的同时,符合行星岩石圈磁场模型的物理特征,模型系数的求解准确性较高。
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公开(公告)号:CN117665683A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311648307.8
申请日:2023-12-04
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01R35/00
Abstract: 本发明公开了一种磁通门传感器噪声检测方法、系统及存储介质,涉及磁通门传感器噪声检测技术领域,首先获取磁通门传感器灵敏度;获取磁通门传感器探头的开环灵敏度;将所述探头置于磁屏蔽模块中,得到磁通门传感器总噪声;设置探头替代电路以替代所述探头,并置于磁屏蔽模块中,得到探头以外的部分引入的外部噪声;基于所述磁通门传感器总噪声和所述外部噪声,获取探头的开环噪声;通过将所述开环噪声乘以磁通门传感器灵敏度与探头的开环灵敏度的比值,计算所述探头的闭环噪声;基于所述探头的闭环噪声和所述外部噪声,获取磁通门传感器实际噪声。本发明能够对探头和外部噪声分别开展噪声检测,且噪声检测准确率更高。
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公开(公告)号:CN116295530A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310317859.4
申请日:2023-03-28
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种航天用磁强计位姿标定方法,应用于磁强计测量技术领域。包括以下步骤:将磁强计和相机安装在车体上;在地面状态下,将安装在车体上的伸杆完全展开,在地球全重力模式下由相机进行多角度拍照;在近月球重力模式下,由相机进行多角度拍照;对比地球全重力模式和月球重力模式下的照片,得到参考数据库;在轨状态时,重复S2和S3,将拍摄结果与参考数据库进行对比,得到伸杆的长度和角度。本发明通过在地面状态下分别拍摄地球全重力和近月球重力下的图像构建参考数据库,将在轨状态时拍摄的结构与参考数据库进行比较得到伸杆的长度和角度。
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公开(公告)号:CN117665949B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202311643169.4
申请日:2023-12-04
Applicant: 中国科学院地质与地球物理研究所
IPC: G01V3/38 , G01V3/40 , G06F18/2433 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/23213 , G06F18/2337 , G06F17/18 , G06N3/006 , G06N3/0499 , G06N3/08 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种磁通门航磁测量方法及系统,涉及航磁测量技术领域,包括:实时采集磁场数据;构建磁场数据检测模型;磁场数据检测模型包括数据获取单元、数据处理单元以及异常值检测单元;其中,数据获取单元用于获取磁场数据并对磁场数据进行预处理,得到磁场数据的振幅数据;数据处理单元用于对磁场数据的振幅数据进行降维处理,得到磁场数据的二维数据集;异常值检测单元用于对磁场数据的二维数据集进行检测,区分正常磁感数据和异常磁感数据,并剔除异常磁感数据。本发明能够高效准确地检测出磁场数据中的离群值存在情况,准确发现异常磁感数据,能够对磁场数据中的异常值检测提供帮助,有效去除磁场数据获取过程中的环境干扰。
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